«Фундаментальной науки в пределах одной страны быть не может»
Авторизация Регистрация
Сброс пароля
Подпишитесь на «СР-КУРЬЕР» Быстрая и маленькая, как атом, газета — доставляем свежие новости из «Росатома», России и мира прямиком в ваш почтовый ящик
Больше не показывать
Вы знаете больше и готовы рассказать?
У вас есть интересная история или вы знаете больше о теме, по которой мы уже выпустили материал. Поделитесь с СР любой идеей. Ждем ваших сообщений!
Прикрепить файлОтправить
В чем принципиальная разница между фундаментальными и прикладными исследованиями, почему без Эйнштейна не было бы GPS и кто платит ученым? Об этом в декабре 2022 года на Конгрессе молодых ученых в Сочи рассказал старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований Марк Ширченко. Приводим выдержки из его выступления.
Почти все, что нас окружает, — следствие открытий фундаментальной науки XX века. Возьмем работы физика Вильгельма Рентгена. Без рентгеновских лучей немыслима современная медицина. Но ученый проводил исследования не для того, чтобы создать рентгеновские аппараты, а чтобы больше узнать о законах Вселенной. Тем не менее во время Первой мировой войны рентгеновское излучение быстро внедрили в медицину, что спасло тысячи жизней.
Другой пример — GPS, в основе которой лежат атомные часы, самый точный прибор для измерения времени. Часы были созданы для проверки теории относительности Эйнштейна, но оказались востребованы в промышленности и системе глобального позиционирования.
Можно вспомнить и об ускорителях частиц. В мире порядка 10 тыс. ускорителей, из них лишь около 100 используют в научных целях. Остальные применяют в промышленности: в материаловедении, дефектоскопии, для стерилизации изделий и т. д. При этом создан ускоритель был исключительно для фундаментальных исследований.
Революция и эволюцияАнглийский физик Джордж Томсон говорил: «Под исследованием в фундаментальной науке я понимаю исследование не с целью применения его результатов в промышленности, а только для умножения знаний о законах природы». Прикладные исследования, при всем моем преклонении перед людьми, которые ими занимаются, — это все-таки применение уже открытых законов на пользу человечеству. Атомная энергетика, полупроводники для микроэлектроники, рентгеновские аппараты — все создано после революционных фундаментальных открытий. Прикладные же исследования — это эволюция, постепенное, поступательное развитие.
Фундаментальная наука возможна только в стране, которая находится на достаточно высокой ступени развития. Во-первых, у государства должны быть деньги на науку. Во-вторых, должны быть институты, которые занимаются фундаментальными исследованиями, научные школы. На самом деле в мире не так много стран, которые могут себе позволить фундаментальную науку.
Заказ от сообщества
У фундаментальных и прикладных исследований довольно много отличий.
Во-первых, цели. Цель фундаментальной науки — понимание законов Вселенной и открытие новых закономерностей, а прикладной — улучшение уже существующих технологий.
Во-вторых, финансирование. Практически никакие частные корпорации не финансируют фундаментальную науку. Есть редкие примеры, скорее на уровне благотворительности. Во всем мире фундаментальная наука финансируется государством. Что касается прикладных исследований, ситуации бывают разные: в Европе достаточно большое государственное финансирование, в Штатах поменьше. Но в основном в развитии фундаментальной науки заинтересован бизнес, ведь именно корпорации в итоге будут извлекать прибыль из новых разработок.
В-третьих, заказчики. В фундаментальной науке условным заказчиком выступает научное сообщество. Не бывает такого, что ученому что-то интересно, он под это получает грант и идет исследовать. Сперва нужно презентовать идею научному сообществу, убедить коллег в том, что работа важна. Прикладные исследования — всегда в интересах заказчика, корпорации, которая их спонсирует.
В-четвертых, открытость. Фундаментальная наука прекрасна тем, что она открыта. В нашем институте нет никакой секретности. Все, что мы открываем, производим, исследуем, мы потом полностью публикуем в научных журналах: я читаю статьи западных ученых, они читают мои статьи, мы с ними находимся в постоянном контакте. С прикладной наукой ситуация сложнее: часто разработки защищены патентами или имеют гриф секретности. Поэтому прикладная наука более локальная и может существовать в пределах одной страны. Фундаментальной науки в пределах одной страны быть не может: нет национальной науки, как нет национальной таблицы умножения.
Ну и в‑пятых, горизонт планирования. Часто фундаментальные открытия находят применение в промышленности через очень большой промежуток времени. Прикладные исследования всегда внедряются на горизонте нескольких лет.
Государство и ученыеЗачем государства тратят огромные суммы на фундаментальные исследования? Помимо очевидных выгод от создания перспективных технологий, которые через какое-то время найдут применение в промышленности, таким образом можно увеличить количество высококвалифицированных специалистов в прикладной науке, повысить технологический уровень страны. На Западе совершенно нормально, когда в институт приходит студент, защищает кандидатскую и после этого уходит в промышленность, где у него зарплата будет в три-четыре раза выше. Поэтому на Западе в фундаментальной науке остаются только фанатики. С ними приятно работать, но их очень мало. У нас перетекание кадров из фундаментальных исследований в прикладные тоже есть, но не такое активное.
Еще важна пропаганда фундаментальных научных знаний. Мы передаем детям информацию о том, как устроен мир. И это важно. Потому что в обществе есть много заблуждений. Какие-то, вроде веры в плоскую Землю, невинны и никому не мешают, другие, например отрицание прививок и лекарств, могут нанести серьезный урон. Мы это увидели, когда столкнулись с коронавирусом. Отсутствие коллективного иммунитета, в том числе из-за людей, которые говорили, что прививка — зло, стоило многих жизней. Поэтому государству важно поддерживать ученых, а ученым важно популярным языком рассказывать людям о том, как устроен мир, о своих исследованиях и открытиях.
Есть интересная история?Напишите нам
Читайте также:Что производит фундаментальная наука / Наука / Независимая газета
В фундаментальных исследованиях нельзя предугадать результат, но свобода творчества не должна быть ограничена. Фото Андрея Ваганова
Средства – фундаментальные, цели – прикладные
Национальный проект «Наука», принятый в России в 2018 году, ставит в основном тоже прикладные цели. Вполне понятно, что участие в научных исследованиях на большинстве установок класса мегасайенс, например ускорителях, строящихся в России в рамках нацпроекта, предполагает в первую очередь получение прикладного результата. Фундаментальным результатом является сама установка, созданная на открытых ранее принципах.
Или, например, программа строительства научного флота: она явно нацелена на изучение рельефа морского дна и параллельно – на исследование морских ресурсов, которые в большей степени имеют прикладное значение. А созданные и создаваемые научно-образовательные центры (НОЦ) преследуют прямые экономические цели путем создания научно-образовательно-производственных кластеров.
Что остается для фундаментальной науки? Ответ очевиден – практически ничего, кроме «…повышения… средней заработной платы научных сотрудников до 200 процентов в соответствующем регионе» (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»).
Указ, казалось бы, создает необходимые условия для научного поиска, освободив исследователя от необходимости подрабатывать преподаванием. Но с началом обещанных выплат в конце 2017 года было поставлено одно условие – результат научной работы должен быть опубликован максимально оперативно.
В 2007 году Министерством образования и науки РФ уже предпринималась попытка стимулирования числа публикаций, издаваемых сотрудниками в институтах Академии наук. Введен «показатель результативности научной деятельности» – ПРНД. Стимулирующие выплаты научных сотрудников были жестко привязаны к числу изданных статей в рецензируемых научных журналах. Однако за десять лет, с 2007 по 2017 год, при скудном финансировании научных учреждений эта мера не произвела ожидаемого эффекта. Россия в международном рейтинге публикаций по наукометрической базе Web of Science (WoS) закономерно сдавала позиции. Но ПРНД глубоко внедрился в сознание многих научных сотрудников как «показатель научной работы», заменив наукометрическим публикационным индексом смысл нового знания, добываемого в творческой работе.
Хорошо известно, что в 1960-е годы показателями развития науки были качественные достижения – первый спутник Земли, полет Юрия Гагарина, вымпелы СССР на Луне и Венере…
Теперь многое изменилось. Провозглашенный лозунг войти в пятерку стран – лидеров по научным исследованиям ориентирован главным образом на рост публикационной активности.
Весной 2007 года Министерством образования и науки был предложен новый Модельный устав РАН, согласно которому часть управленческих функций передавалась «эффективным менеджерам», но пока еще подчиняющимся руководству РАН. Попытки заставить членов академии работать в понятной для чиновников системе координат не возымели действия. Финал был закономерен – через пять лет, в июне 2013 года, был принят Федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук…». Организовано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Его руководитель, Михаил Котюков, озвучил тезис: «Наука является отраслью экономики».
История с показателями
Наиболее простой мерой стала практика омоложения директорского корпуса. Но и этого показалось мало. Теперь поставлена задача омоложения штата научных сотрудников. Уже от президента РФ можно было услышать: «…к середине десятилетия каждый второй ученый России будет моложе 40 лет». Ставка делается на молодых людей, не знающих, как на основе напряженной, но несуетливой работы советская наука достигла лидирующих позиций во многих областях фундаментального знания.
В конце 2019 – начале 2020 года Министерство науки и образования ввело новый показатель КБПР – «комплексный балл публикационной результативности». 30 января 2020 года состоялся семинар Департамента Миннауки с разъяснениями положений методики расчета КБПР. На один из ключевых вопросов – что будет, если задание по публикациям организацией перевыполнено, ответ прозвучал однозначно: перевыполнение КБПР не принесет в рамках госзадания никаких «бонусов».
Неявно предполагается, что, выполнив план по публикациям статей и монографий, основное время будет потрачено на углубленное погружение в фундаментальную научную проблему без суеты и необходимости непрерывно следить за календарем публикаций. Но беда в том, что возможности исследователей находятся на пределе, ученые уже с трудом поспевают писать статьи, а плановые показатели по публикациям тем не менее продолжают прирастать ежегодно в среднем на 10%.
Наукометрическая проблема сегодня осложняется тем, что научные издательства избирают стратегию перехода к журналам Open Access (открытого доступа). Источник дохода издательств в этом случае – авторы научных статей. По этой причине о качественной научной экспертизе присланных материалов говорить уже не приходится. С учетом всем известных технологий накручивания индексов цитирования возможность попасть в престижные квартили лимитируется в основном моральными соображениями и финансовыми ресурсами издателя научного журнала. Оплачивая публикацию, в том числе самого низкого качества, можно не только легко выполнить министерский план, но и прослыть лидером в науке, практически не прилагая никаких усилий на поиски научной истины.
Триединый фонд
Какие выводы можно сделать в сложившейся ситуации для работающего и, главное, желающего заниматься научными исследованиями коллектива?
Непропорционально раздувшийся фонд стимулирования в научных организациях и введенные контрольные показатели по публикациям статей производят в головах научных сотрудников крайне опасную подмену понятий – «качество нового знания» подменяется «качеством выполнения госзадания», которое определяется только количеством статей и квартильностью журналов.
Однако можно предложить вариант решения этой основной проблемы современной российской науки в отдельно взятой научной организации. Для этого в первую очередь следует разделить фонд стимулирования на три условные части: компенсационную, научную и публикационную.
Компенсационная часть по аналогии с целью пилотного проекта по повышению заработной платы научных сотрудников, реализованного правительством РФ в 2003–2008 годах, призвана поднять уровень гарантированной заработной платы безупречно работающего научного сотрудника.
Научная часть выплат должна начисляться за новизну опубликованных за текущий год результатов, которые оцениваются группой экспертов, людей ответственных и авторитетных, выбранных коллективом научных сотрудников организации на определенный срок, например методом мягкого рейтингового голосования. Экспертиза предложенных результатов может проводиться по хорошо известной методике рецензирования, принятой в ведущих научных журналах, с анонимным заполнением экспертного листа по каждой заявке и составлением дальнейшего рейтинга.
Публикационная часть стимулирующих выплат определяется количеством опубликованных статей и квартильностью журналов в полном соответствии с требованиями Миннауки. Данная часть стимулирующих выплат необходима для выполнения госзадания по плановым показателям, а также для выполнения квалификационных требований, предъявляемых к научным сотрудникам.
Правила игры следующие: стимулирование результатов работы научного сотрудника за счет средств «научной» части фонда происходит в результате экспертной оценки за научное достижение, полученное лично данным сотрудником и опубликованное в одной-единственной работе за прошедший год. Издание ряда публикаций поощряется за счет другой «публикационной» части фонда стимулирования. Таким образом, перед каждым научным сотрудником стоит дилемма: в ближайший год (два года) опубликовать одну значимую работу, в которой изложить важнейший творческий результат или произвести серию публикаций лично и в соавторстве, но при этом претендовать только на стимулирующую выплату, начисляемую по принятым в данной организации правилам расчета ПРНД.
В результате таких мероприятий хочется надеяться, что различающиеся цели фундаментальной науки и правительства РФ, во-первых, будут явно обозначены, во-вторых, их нельзя перепутать, а обе цели будут достигнуты в форме двух устойчивых равновесий. И наконец, участники данной игры получат вполне ожидаемые бонусы, наилучшие при удачной пропорции распределения фонда стимулирования.
В заключение заметим, что амбициозная задача правительства войти в пятерку стран-лидеров, думается, будет достижима, только если как минимум будет увеличен втрое показатель внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя. По этому показателю Россия находится на 47-м месте в мире за 2018 год. n
Сыктывкар
словосочетание фундаментальной науки | значение и примеры использования
Эти слова часто используются вместе. Нажмите на ссылки ниже, чтобы изучить значения. Или посмотрите другие словосочетания с наукой.
Эти примеры взяты из корпусов и источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.
Но прогресс в фундаментальный наука часто приносит большие экономические выгоды.
Из Кембриджского корпуса английского языка
Исследования по фундаментальной науке должны руководствоваться научными соображениями, а не экономическими.
Из Кембриджского корпуса английского языка
Первоначально разработанные для термоядерных мишеней, такие среды представляют интерес для фундаментальные научные и применяются в других областях.
Из Кембриджского корпуса английского языка
Где фундаментальные научные делать?
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Я думаю, нам не нужно бояться фундаментальной науки .
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Наши достижения в фундаментальной науке не имеют себе равных.
САрхив Hansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Первоначально разработанные для термоядерных мишеней, среды низкой плотности представляют интерес для фундаментальной научной и применимы в других областях.
Из Кембриджского корпуса английского языка
Эти примеры показывают, что можно проводить исследования, которые не только оказывают влияние на развитие, но и способствуют фундаментальной науке .
Из Кембриджского корпуса английского языка
Среди многих важных моментов он комментирует зависимость технологии от фундаментальной науки и обратную зависимость фундаментальной науки от технологии.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.При этом мы должны спросить, является ли биотехнология фундаментальной наукой , потому что граница между прикладной наукой и фундаментальной наукой на данном этапе размыта.
САрхив Hansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Эти университеты предлагают некоторые из наиболее важных курсов по искусству и фундаментальным естественным наукам .
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
Работа этих исследовательских ассоциаций варьируется от фундаментальных научных до наиболее практичных прикладных технологий.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.У нас, на мой взгляд, слишком большая концентрация на фундаментальные науки и недостаточно связей между наукой и промышленностью.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Мы только начинаем понимать, что фундаментальная наука , хорошо разработанная и хорошо примененная, может сделать для человечества.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Физика является отраслью фундаментальной науки , а не практической науки.
FromWikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Безусловно, эти выпускники являются лучшими миссионерами науки, лучшими людьми для связи промышленности с фундаментальной наукой в университетах.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Инвестиции в фундаментальные научные всегда рентабельны для нации, потому что они позволяют нам принимать решения с уверенностью, а не гадать.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Это вовсе не означает, конечно, что чистый или фундаментальный наука , предназначенная для удовлетворения долгосрочных потребностей, не имеет значения.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Одним из важнейших моментов в отношении фундаментальных научных является то, что в этом году мы не знаем, что будет в следующем году.
САрхив Hansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Фундаментальные Наука предоставляет основу для идей и возможностей для обучения людей, которые будут продвигать науку и технологии в экономике.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
Имеет широкую и хорошо сбалансированную базу фундаментальных научных — от бимолекулярной науки через генетику и физиологию до сложных биологических и инженерных систем.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.Хотя многочисленные исследовательские лаборатории частного сектора проводят важные фундаментальные исследования, культура фундаментальной науки состоит в основном из академической сети.
Из архиваHansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3. 0
.Garvan стремится улучшать и развивать исследовательские программы, объединяющие фундаментальные научные с сильным клиническим взаимодействием.
FromWikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Его работа применима к широкому кругу промышленных и фундаментальных научных задач.
FromWikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Практикуют интегрированный междисциплинарный подход к изучению взаимосвязанных фундаментальных естественных курсов и клинических дисциплин.
FromWikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.
Задача 1: Продвижение фундаментальной науки и разработка методов
Фундаментальные научные исследования необходимы для прогресса биомедицины, поскольку улучшают понимание того, как работают живые системы. Это понимание служит основой для поступательных и клинических исследований, которые могут привести к улучшению подходов к ведению, лечению и профилактике заболеваний и симптомов.
Фундаментальная наука играет ключевую роль в выполнении миссии NCCIH. Центр оказывает сильную поддержку фундаментальным и механическим исследованиям дополнительных подходов к охране здоровья. Фундаментальные исследования NCCIH направлены на понимание природы дополнительных подходов к здоровью, таких как их биология, физиология, а также физические, химические и поведенческие свойства. NCCIH также поддерживает разработку инструментов, моделей и методологий для изучения этих подходов. Механистические исследования NCCIH сосредоточены на выявлении и понимании активных компонентов дополнительного подхода к здоровью и того, как эти компоненты оказывают воздействие. В зависимости от вопроса основные и механические исследования могут проводиться in vitro, на животных или на людях-добровольцах.
NCCIH также поддерживает научные исследования, характеризующие активные элементы комплексных вмешательств. Эти исследования часто требуют междисциплинарной экспертизы и часто используют современные методы в таких областях, как неврология, иммунология, фармакогнозия, протеомика, генетика и эпигеномика. Понимание механизмов, с помощью которых комплексные дополнительные или интегративные вмешательства оказывают свое воздействие, имеет решающее значение для разработки оптимизированных вмешательств.
1. Углубление понимания основных биологических механизмов действия натуральных продуктов, включая пребиотики и пробиотики.
NCCIH проявляет широкий интерес к изучению биологической активности натуральных продуктов, включая потенциальное влияние этих продуктов на различные клинические состояния и их потенциал для улучшения здоровья или устойчивости. Многие из натуральных продуктов, используемых в этом контексте, очень сложны, с несколькими молекулярными составляющими, которые могут способствовать их действию. Чтобы полностью понять действие сложного продукта, необходимо определить отдельные компоненты, отвечающие за конкретное действие, и определить, как эти компоненты взаимодействуют с другими компонентами. Доклинические модельные системы ценны для этих исследований.
В будущем NCCIH продолжит спонсировать исследования соединений, выделенных из натуральных продуктов, а также сложных смесей, из которых они получены. Будущие исследования могут быть сосредоточены как на полезных, так и на вредных эффектах натуральных продуктов, включая их взаимодействие с лекарствами. Исследования, финансируемые NCCIH, могут также включать описание новых натуральных продуктов или их химических компонентов.
Кроме того, NCCIH продолжит поддерживать исследования по выяснению влияния пробиотиков и пребиотиков на микробиоту, естественным образом присутствующую в организме человека. NCCIH стремится восполнить пробелы в фундаментальных знаниях, в том числе о молекулярных механизмах действия микробиоты и потенциальных взаимодействиях с пре- и пробиотиками и их влиянии на процессы в организме человека. Центр заинтересован в исследованиях роли кишечной микробиоты и потенциала пре- и пробиотиков для модуляции кишечной микробиоты. Это исследование может обеспечить прочную основу для разработки пробиотических и пребиотических продуктов, которые могут улучшить или восстановить здоровье, включая расстройства, которые могут быть связаны с осью мозг-кишечник (например, боль и тревога). NCCIH согласовывает свою программу исследований пробиотиков с транс-NIH инициативами микробиома, такими как Human Microbiome Project. NCCIH будет продолжать тесно сотрудничать с другими институтами, центрами и офисами NIH; Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов; и Министерство сельского хозяйства США, чтобы использовать свои инвестиции в эту область исследований.
2. Углубление понимания механизмов, посредством которых подходы разума и тела влияют на здоровье, устойчивость и благополучие.
Подходы к разуму и телу, такие как медитация, манипуляции с позвоночником, массаж, йога, тай-чи, гипноз и акупунктура, изучаются на предмет их воздействия на различные симптомы, а также на устойчивость и благополучие. Чтобы спланировать и провести тщательное клиническое исследование этих подходов, важно иметь представление об их биологических эффектах и механизмах действия, с помощью которых эти подходы влияют на физиологию. В дальнейшем инвестиции NCCIH будут делать упор на фундаментальные исследования, направленные на углубление понимания механизмов, с помощью которых подходы к разуму и телу влияют на здоровье.
Важным направлением исследований воздействия на разум и тело является центральная нервная система — головной и спинной мозг. NCCIH стремится продвигать исследования, направленные на выяснение влияния таких вмешательств, как медитация и акупунктура, на центральные механизмы восприятия, обработки и контроля боли. Кроме того, Центр также интересуется тем, как такие факторы, как эмоции, внимание, окружающая среда и генетика, влияют на восприятие боли.
Изучение того, как подходы разума и тела влияют на нервную систему, является сложной задачей с научной точки зрения. Эта проблема усугубляется индивидуальной изменчивостью, связанной с генетическими, эпигенетическими и экологическими различиями. Тем не менее, недавние достижения в области геномной науки, неврологии, исследований стволовых клеток, системной биологии, нейровизуализации и прогностического компьютерного моделирования предлагают отличные ресурсы и возможности для нейронных механистических исследований дополнительных подходов к здоровью.
3. Разработать новые и улучшенные исследовательские методы и инструменты для проведения тщательных исследований дополнительных подходов к охране здоровья и их интеграции в здравоохранение.
Тщательное исследование дополнительных подходов к охране здоровья требует хорошо зарекомендовавшей себя методологии, включая валидные, надежные и актуальные исследовательские инструменты и показатели результатов. NCCIH стремится поддерживать фундаментальную науку, которая приведет к разработке усовершенствованных методологий для дополнительных исследований в области здравоохранения, особенно тех, которые можно использовать для оценки таких симптомов, как боль, депрессия и тревога. Особенно важны исследования, которые определяют и подтверждают объективные конечные точки или биомаркеры, оценивают и измеряют приверженность или точность лечения или иным образом укрепляют дизайн клинических испытаний дополнительных подходов к охране здоровья.
- Катализировать достижения в методологии натуральных продуктов
Натуральные продукты имеют долгую и впечатляющую историю в качестве источников медицины и важных ресурсов для биологических исследований. Однако многие методы изучения сложных смесей натуральных продуктов остаются неизменными в течение многих лет, и им еще предстоит использовать достижения в области биологических и химических методологий.
Чтобы продвинуться вперед, NCCIH уделяет особое внимание преодолению методологических и технологических препятствий, мешающих прогрессу в исследованиях натуральных продуктов. Например, «омиксные» и другие высокопроизводительные технологии могут помочь исследователям оценить обоснованность гипотетических аддитивных или синергетических эффектов, лежащих в основе многих традиционных растительных лекарственных средств. Кроме того, использование сетевой фармакологии — изучение сети биологических мишеней для любого биологически активного вещества — позволит исследователям исследовать сложные эффекты натуральных продуктов на несколько мишеней способами, которые ранее были невозможны.
- Поддержка разработки новых технологий и инструментов, включая методы диагностики, инструменты и датчики.
Для проведения тщательного исследования управления симптомами и функциональных изменений ученым необходимы надежные воспроизводимые способы оценки симптомов.
- Биосенсоры и мобильное здравоохранение: Быстрый прогресс в области технологий и биоинженерии способствует разработке все более сложных и универсальных датчиков. Эти датчики должны обеспечивать улучшенную отчетность о симптомах и функциональных результатах, а также способствовать улучшению сбора данных. Например, носимые биосенсоры, такие как браслеты, патчи и кепки, могут собирать данные о движении и физической активности, уровне сахара в крови, частоте сердечных сокращений и нервной активности.
- Результаты, о которых сообщают пациенты: Инструменты информационной системы измерения результатов, о которых сообщают пациенты (PROMIS) хорошо подходят для использования в качестве конечных точек в клинических исследованиях эффективности лечения. Дальнейшее усовершенствование и тестирование PROMIS и других инструментов оценки результатов, о которых сообщают пациенты, приведут к улучшению способов оценки боли, депрессии, тревоги и других симптомов, которые трудно измерить с помощью других методов диагностики.
- Визуализация и нейротехнологии: Необходимы усовершенствованные методы и инструменты для понимания неврологических аспектов таких симптомов, как боль, депрессия и тревога.